一种广域测量系统自适应时延补偿方法

    公开(公告)号:CN104901425B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510364716.4

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 一种广域测量系统自适应补偿方法,涉及一种时延补偿方法。目前,对于采用预测补偿的方法中,预测时间长度往往根据经验直接设置一个固定值,自适应差,且预测补偿的误差大。本发明包括以下步骤:确定广域测量系统各PMU子站需预测补偿的时延长度;根据需求选择对应的量测信号预测补偿,并对量测信号进行预处理,预处理包括对历史数据中的异常数据进行检测并处理,采用计算量测信号数据变化率是否突变检测是否出现异常数据,当检测到异常数据后,对异常数据进行替换;对所选的量测信号的数据进行预测补偿。本技术方案时延补偿方法简单可靠,计算数据量小、预测补偿误差小,实现较为准确的预测补偿。

    一种广域测量系统时延特性建模方法

    公开(公告)号:CN104392069B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201410763974.5

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种广域测量系统时延特性建模方法,涉及一种时延建模方法,目前广域测量系统中,在进行时延测量时,往往是基于实验条件下的测量,测量结果很难准确电力系统实际运行工况下的时延特性。本发明包括以下步骤:一)计算各PMU子站到WAMS主站通信时延;二)对时延数据进行预处理;1)去除错误的或者通信严重堵塞的PMU子站数据;2)对正常的PMU子站大时延数据进行剔除;三)对预处理后的时延数据进行频率计算;四)采用定量的指标对采用不同概率密度函数拟合的结果进行比较;选择最佳分布函数。本技术方案方法简单可靠,对系统无影响,处理快,易于实现,使得建立的模型更为准确。

    一种广域测量系统自适应时延补偿方法

    公开(公告)号:CN104901425A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510364716.4

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 一种广域测量系统自适应补偿方法,涉及一种时延补偿方法。目前,对于采用预测补偿的方法中,预测时间长度往往根据经验直接设置一个固定值,自适应差,且预测补偿的误差大。本发明包括以下步骤:确定广域测量系统各PMU子站需预测补偿的时延长度;根据需求选择对应的量测信号预测补偿,并对量测信号进行预处理,预处理包括对历史数据中的异常数据进行检测并处理,采用计算量测信号数据变化率是否突变检测是否出现异常数据,当检测到异常数据后,对异常数据进行替换;对所选的量测信号的数据进行预测补偿。本技术方案时延补偿方法简单可靠,计算数据量小、预测补偿误差小,实现较为准确的预测补偿。

    一种广域测量系统时延特性建模方法

    公开(公告)号:CN104392069A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410763974.5

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种广域测量系统时延特性建模方法,涉及一种时延建模方法,目前广域测量系统中,在进行时延测量时,往往是基于实验条件下的测量,测量结果很难准确电力系统实际运行工况下的时延特性。本发明包括以下步骤:一)计算各PMU子站到WAMS主站通信时延;二)对时延数据进行预处理;1)去除错误的或者通信严重堵塞的PMU子站数据;2)对正常的PMU子站大时延数据进行剔除;三)对预处理后的时延数据进行频率计算;四)采用定量的指标对采用不同概率密度函数拟合的结果进行比较;选择最佳分布函数。本技术方案方法简单可靠,对系统无影响,处理快,易于实现,使得建立的模型更为准确。

    适用于大范围变化时滞的广域PID阻尼控制器及其设计方法

    公开(公告)号:CN105207235B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510577407.5

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: H02J3/24

    CPC分类号: Y02E60/728 Y04S10/265

    摘要: 本发明涉及电力系统时滞PID阻尼控制器,属于电力系统稳定控制技术领域。本发明针对广域电力系统在区域电网互联过程中出现的低频振荡问题以及PMU信号时滞大范围变化现象,设计了具有大范围变化时滞自适应能力的广域PID阻尼控制器,并提出了PID控制参数的选取方法。该广域PID阻尼控制器包括:广域测量信号预处理模块、时滞比较器、比例(P)环节、积分(I)环节、微分(D)环节、PID参数存储模块、PID参数选取重设模块、输出限幅环节。根据实际时滞在线选取PID参数的策略,允许PMU反馈控制信号时滞在较大的范围内变化,所设计的控制器具有简洁的结构、易于工程实现。

    一种基于深度学习自编码器的图像异常检测方法

    公开(公告)号:CN116645344A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310582654.9

    申请日:2023-05-19

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习自编码器的图像异常检测方法,对输入的正常样本进行预处理,利用编码器得到编码特征,然后将编码特征输入到记忆模块中记忆正常样本的潜层特征,将得到的潜层特征通过解码器解码得到重构图像。另外,将潜层特征利用Deep SVDD映射到一个超球体中,同时计算重构图像与初始图像的重构误差和潜层特征到球心的距离误差,将重构误差和潜层特征到超球体的距离误差联合作为异常评分,最终实现异常检测。本发明采用了记忆模块对编码特征进行更新记忆,并添加了对潜层特征采用Deep SVDD的超球映射,能更加有效的扩大正常和异常样本之间的异常分数,从而提高异常检测的效果。

    移动式会议电视视频质量监测台

    公开(公告)号:CN107071336A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710205053.0

    申请日:2017-03-31

    摘要: 一种移动式会议电视视频质量监测台,有效的解决了现有视频会议监测设备由于固定安装不能即时对会议室内进行监测从而迅速处理故障的问题;其包括机柜,机柜包括底板,多个侧板和顶板,底板与侧板之间、侧板与侧板之间和侧板与顶板之间密封连接,机柜内设有位于底板上方5cm的固定板,固定板上焊接有多个套管,套管内穿设有顶杆,顶杆下端设有挡块,顶杆上端固接有定位块,顶杆上套接有两端顶住固定板和定位块的弹簧,定位块上放置监测装置;本发明相对于传统的监测设备,具有可移动性、密封性、安全性,无论在何处召开视频会议,都可以对视频质量进行监测,甚至可以将视频播放设备等装置也放入机柜内功能更加的完整,更加适合大型视频会议的使用。

    大型视频矩阵柜理线架
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107039866A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710205171.1

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: H01R43/00

    CPC分类号: H01R43/002

    摘要: 一种大型视频矩阵柜理线架,有效的解决了现有技术中缺少对大型视频矩阵柜的视频线接口的分类整理、有序插接和接口损坏等问题;其包括壳体,壳体经螺钉安装在矩阵柜上,壳体下端设有多个接线柱,接线柱与矩阵柜上的视频接口连接,壳体上方设有多个与接线柱一一对应的接线口,接线口与接线柱经可伸缩视频线连接,每横排的接线口下端连接在同一个联排凸轮轴上,联排凸轮轴转动安装在壳体内部,构成转动联排凸轮轴后接线口在壳体内上下移动的结构;本发明结构简单,能够将矩阵柜上的视频线分组进行归置,能够实现对任意视频线的处理;减少了对其他不必要的视频线的拔插,相应的减少了对接口的损坏,能够变相的延长其使用寿命。

    一种光载无线宽带系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106506087B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610947102.3

    申请日:2016-10-26

    IPC分类号: H04B10/50 H04B10/516

    摘要: 本发明涉及一种光载无线宽带系统,包括中心站和基站,中心站包括至少两个激光器模块,激光器模块输出连接N×1光耦合器的输入端,N×1光耦合器的输出端连接光环形器的第一端口,法布里‑珀恩激光器连接光环形器的第二端口,光环形器的第三端口连接1×N光耦合器的输入端,1×N光耦合器的各输出端通过光滤波器连接电光调制器的输入端,电光调制器的输出端通过光纤连接对应基站。该系统能够产生多路光微波信号,系统器件利用率得到了很大提升,系统效率同样得到提升,并且在同样满足产生多路光微波信号的基础上,本发明提供的宽带系统结构得到了很大地简化。